WO2016185543A1 - 電源供給装置および電源供給システム - Google Patents

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WO2016185543A1
WO2016185543A1 PCT/JP2015/064217 JP2015064217W WO2016185543A1 WO 2016185543 A1 WO2016185543 A1 WO 2016185543A1 JP 2015064217 W JP2015064217 W JP 2015064217W WO 2016185543 A1 WO2016185543 A1 WO 2016185543A1
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WO
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output current
power
secondary batteries
power supply
secondary battery
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PCT/JP2015/064217
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English (en)
French (fr)
Inventor
渡辺 修
太郎 木村
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power supply device and a power supply system including a plurality of secondary batteries.
  • some power supply devices include a plurality of secondary batteries, and control output current from each secondary battery based on the ratio of the remaining power of each secondary battery to supply to load equipment ( See Patent Document 1 below).
  • the power supply device performs control to increase the output current as the secondary battery has a larger remaining power.
  • the secondary battery has a characteristic that the deterioration is larger as the remaining amount of electric power is larger, and the deterioration is larger as the time for which the remaining electric power is held is longer. For this reason, there is a case where a secondary battery having a large deterioration cannot be accurately detected even if only a large amount of remaining power is taken into consideration, and as a result, the life of the secondary battery may be shortened.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a power supply device capable of improving the deterioration determination accuracy of a plurality of secondary batteries and extending the life of the secondary batteries.
  • the power supply device of the present invention detects a plurality of secondary batteries and output current values from the connected secondary batteries, and the output current value is the target output current.
  • Output current control means for calculating a target output current value of the plurality of secondary batteries using the value, the holding time conversion value of the plurality of secondary batteries, and the total holding time conversion value.
  • the power supply device has the effect of improving the deterioration determination accuracy of a plurality of secondary batteries and extending the life of the secondary batteries.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a power supply device according to a first embodiment; The figure which shows the transition by the elapsed time of the electric power residual amount of the secondary battery concerning Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a control process for the output current of the secondary battery in the power supply apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a power conversion unit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of an output current control unit according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a power supply device according to a first embodiment
  • 1 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a power supply device according to a first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a power supply system according to a second embodiment.
  • 10 is a flowchart showing a control process for the output current of the secondary battery in the power supply device of the power supply system according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of the power supply device 7 according to the first exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a typical peripheral device connected to the power supply device 7.
  • the power supply device 7 is connected to a commercial AC system power supply 9, a DC / AC converter 2 that converts DC power generated by the solar cell 1 into AC power, and a load device 8 installed in the house.
  • the commercial AC system power supply 9 supplies AC power to the power supply device 7 and the load device 8.
  • the DC / AC converter 2 converts the DC power generated by the solar cell 1 into AC power and supplies the AC power to the power supply device 7 and the load device 8.
  • the power supply device 7 converts the AC power supplied from the commercial AC system power supply 9 or the DC / AC converter 2 into DC power and charges the secondary batteries 3a, 3b, 3c, and the secondary batteries 3a, 3b. , 3 c is converted into AC power and supplied to the load device 8.
  • the load device 8 is an electric device used in a house, for example, a refrigerator, a washing machine, an air conditioner, or the like.
  • the power supply device 7 includes secondary batteries 3a, 3b, 3c, which are a plurality of secondary batteries that store AC power fed from the commercial AC system power supply 9 or the DC / AC converter 2 as DC power, and a commercial AC system power supply.
  • DC power fed from the DC / AC converter 2 is converted to DC power and output to the connected secondary battery, and DC power from the connected secondary battery is converted to AC power and fed to the load device 8
  • an output current control unit 6 that controls power supply to the load device 8 by controlling conversion of DC power stored in the secondary batteries 3a, 3b, and 3c to AC power.
  • the secondary batteries 3a, 3b, and 3c may be referred to as the secondary battery 3 when not distinguished from each other, and the power converters 4a, 4b, and 4c may be referred to as the power converter 4 when not distinguished from each other.
  • the secondary battery 3 and the power conversion unit 4 are connected in a one-to-one relationship.
  • the secondary battery 3a is connected to the power converter 4a
  • the secondary battery 3b is connected to the power converter 4b
  • the secondary battery 3c is connected to the power converter 4c.
  • the power supply device 7 includes three secondary batteries 3a, 3b, 3c and the same number of three power conversion units 4a, 4b, 4c as the secondary batteries 3a, 3b, 3c. Yes, it is possible to provide two secondary batteries 3 and a power converter 4 or four or more secondary batteries 3 and a power converter 4.
  • Secondary batteries 3a, 3b, 3c are, for example, lithium ion batteries and the like, and are charged with DC power converted from AC power by the power converters 4a, 4b, 4c. Further, the secondary batteries 3a, 3b, 3c discharge the DC power stored under the control of the power conversion units 4a, 4b, 4c.
  • the secondary batteries 3a, 3b, 3c are not limited to lithium ion batteries.
  • the power conversion unit 4a, 4b, 4c converts the direct current power stored in the secondary battery 3a, 3b, 3c into alternating current power and supplies the load device 8 with power.
  • the power converters 4a, 4b, and 4c are the secondary batteries 3a, 3b, and 3c so that the output current value that is the current value of the DC power output from the secondary batteries 3a, 3b, and 3c becomes the target output current value.
  • the control which converts the direct current power from AC into alternating current power is performed.
  • the target output current value is an output that is a control target of the output current value from each secondary battery 3a, 3b, 3c calculated by the output current control unit 6 in consideration of deterioration of the secondary batteries 3a, 3b, 3c. Current value. A method by which the output current control unit 6 calculates the target output current value will be described later.
  • the power converters 4a, 4b, and 4c receive the AC power output from the DC / AC converter 2 or the commercial AC system power supply 9 as the DC power.
  • the secondary batteries 3a, 3b, 3c are charged by converting into electric power.
  • the power converters 4a, 4b, 4c have a built-in circuit for detecting the output current value of the DC power from the secondary batteries 3a, 3b, 3c, and the detected output current value is sent to the output current controller 6. Notice.
  • the power conversion units 4a, 4b, and 4c detect the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c constantly or periodically, and notify the detected output current values to the output current control unit 6.
  • the remaining power detection unit 5 monitors the output voltage of the secondary batteries 3a, 3b, 3c, detects the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c, and detects the detected secondary batteries 3a, 3b, 3c. This is a remaining power detection means for notifying the output current control unit 6 of the remaining power.
  • the remaining power detection unit 5 detects the output voltage of the secondary batteries 3a, 3b, 3c constantly or periodically, and notifies the output current control unit 6 of the detected remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c. To do.
  • the output current control unit 6 sets the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c notified from the remaining power detection unit 5 in a set power remaining amount that is a set power remaining amount, for example, in a fully charged state. In a state of 100% remaining power, 75% remaining power for a fully charged state, 50% remaining power for a fully charged state, and 25% remaining power for a fully charged state, This is an output current control means for measuring how long the power is maintained.
  • the set remaining power is the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c whose output current control unit 6 measures the holding time.
  • the set power remaining amount 100% is intended for the state where the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c notified from the remaining power detection unit 5 is 100%, and the set power remaining amount 75% is the remaining power.
  • the secondary battery 3a, 3b, 3c notified from the amount detection unit 5 is intended for a state where the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c is 75% or more, and the set power remaining amount of 50% is the secondary battery notified from the remaining power detection unit 5.
  • 3a, 3b, 3c is targeted for a state where the remaining power of 50% or more, and the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c notified from the remaining power detector 5 is 25%. % Or more states are targeted.
  • the output current control unit 6 determines the direct current output from the secondary batteries 3a, 3b, and 3c, that is, the output current value that is the ratio of the output current value, from the relationship between the remaining power and the holding time of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c. The ratio is calculated, and the power converters 4a, 4b, 4c connected to the secondary batteries 3a, 3b, 3c are controlled.
  • the output current control unit 6 determines the output current of the secondary battery 3 that has a large amount of remaining power and a large amount of remaining power from the remaining power and holding time of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c. Is controlled so as to be large.
  • FIG. 2 is a diagram showing a transition of the remaining power of the secondary battery 3a according to the first embodiment according to the elapsed time.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the remaining power.
  • the output current control unit 6 measures the holding time when the remaining amount of power of the secondary battery 3a is 100%, 75%, 50%, 25% or more of the set power remaining amount, and the holding time at the remaining set power level. Accumulated retention time is calculated by accumulating.
  • the output current control unit 6 holds the remaining set power levels of 75%, 50%, and 25%. Time is also measured.
  • the output current control unit 6 when the remaining power level of the secondary battery 3a is in the state where the set power remaining amount is 75%, the output current control unit 6 also measures the holding time when the set power remaining amount is 50% and 25%. To do. Further, when the remaining power of the secondary battery 3a is in a state where the remaining set power is 50%, the output current control unit 6 also measures the holding time when the remaining set power is 25%.
  • the output current control unit 6 includes a timer that measures the holding time for each of the remaining set power levels 100%, 75%, 50%, 25%, for example. For example, when the remaining power of the secondary battery 3a is 60%, the output current control unit 6 counts the holding time with timers of 50% and 25% of the remaining set power, and the remaining power of the secondary battery 3a is When it is 90%, the holding time is counted by timers with a remaining set power level of 75%, 50% and 25%.
  • the values of 100%, 75%, 50%, and 25% of the remaining set power are examples, and are not limited to these.
  • the range of about 24 hours is set as the accumulation target of the retention time. However, this is an example. The accumulation is performed before and after that, and the range until the secondary battery 3a is installed and replaced is accumulated. It may be used as a target.
  • the output current control unit 6 also measures the retention time at each set power remaining amount from the transition of the remaining power amount as in FIG. 2 for the secondary batteries 3b and 3c, and calculates the accumulated retention time by accumulating the retention time. To do.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a process until the output current control unit 6 according to the first embodiment calculates the output current ratios of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c.
  • the output current control unit 6 calculates a value obtained by multiplying the accumulated holding time of each set power remaining amount by a weighting factor defined for each set power remaining amount, and holds the calculated value added. Calculate the time conversion value.
  • the holding time conversion value is a value indicating the amount of holding time in consideration of the remaining electric power in each secondary battery 3 with a weight added to the accumulated holding time of the set power remaining amount having a large value.
  • the weighting factor is set to a larger value as the set power remaining amount is larger.
  • the output current control unit 6 stores the weight coefficient of each set power remaining amount by setting from the user or the like.
  • the output current control unit 6 performs the same calculation in the case of the secondary batteries 3b and 3c, and calculates 60 as the retention time converted value of the secondary battery 3b and 85 as the retention time converted value of the secondary battery 3c.
  • the output current control unit 6 receives the notification from the power conversion units 4a, 4b, 4c as described above, and acquires the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • the output current control unit 6 adds the output current values acquired from the power conversion units 4a, 4b, and 4c, and calculates a total output current value that is the sum of the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c.
  • the output current control unit 6 calculates the target output current value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c by multiplying the total output current value by the output current ratio of the secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • the output current control unit 6 increases the target output current value of the secondary battery 3 that has a large amount of remaining power and holds a large amount of remaining power for a long time.
  • the output current control unit 6 sets the target output current value of the first secondary battery held for the first time in the state of the first power remaining amount to the second lower than the first power remaining amount.
  • the target output current value of the second secondary battery held for the first time in the state of the remaining power and the second time shorter than the first time in the state of the first remaining power This is larger than the target output current value of the third secondary battery.
  • the output current control unit 6 notifies the target output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c to be connected to the power conversion units 4a, 4b, and 4c.
  • the power conversion units 4a, 4b, 4c are connected so that the output current values of the connected secondary batteries 3a, 3b, 3c become the target output current values according to the target output current values notified from the output current control unit 6.
  • FIG. 4 is a flowchart of a process for controlling output currents of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c in the power supply device 7 according to the first embodiment.
  • the power conversion units 4a, 4b, and 4c detect the output current values of the connected secondary batteries 3a, 3b, and 3c (step S1), and notify the output current control unit 6 of the detected output current values (step S1). S2).
  • the output current control unit 6 acquires the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c from the power conversion units 4a, 4b, 4c (step S3), and the acquired output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c. Are added to calculate the total output current value which is the sum of the output current values of the secondary batteries 3a, 3b and 3c (step S4).
  • the remaining power detection unit 5 detects the remaining power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c (step S5), and notifies the output current control unit 6 of the detected remaining power (step S6).
  • the output current control unit 6 acquires the remaining power levels of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c from the remaining power level detection unit 5 (step S7), and regarding the acquired remaining power levels of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c, The holding time at each set power remaining amount is measured (step S8).
  • the output current control unit 6 calculates a retention time converted value by using the accumulated retention time and the weighting coefficient obtained by accumulating the retention times of the respective set power remaining amounts (step S9).
  • the holding time conversion values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c are added to calculate a total holding time conversion value that is the sum of the holding time conversion values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c (step S10).
  • the output current control unit 6 calculates the output current ratio of the secondary batteries 3a, 3b, 3c from the ratio of the holding time converted value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c to the total holding time converted value (step S11).
  • the output current control unit 6 multiplies the total output current value and the output current ratio of the secondary batteries 3a, 3b, 3c to calculate the target output current value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c (step S12). Then, the calculated target output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c are notified to the connected power converters 4a, 4b, 4c (step S13).
  • the power conversion units 4a, 4b, and 4c acquire the target output current value from the output current control unit 6 (step S14), and connect the secondary output so as to become the target output current value according to the acquired target output current value.
  • Current control of the output current of the batteries 3a, 3b, 3c is performed (step S15).
  • the control process of the output current of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c in the power supply device 7 is described in the order of steps S1 to S15.
  • steps S1 to S4 are described. It may be performed between the processes of steps S11 and S12, and the processes of steps S1 to S4 and the processes of steps S5 to S11 may be performed in parallel.
  • the processes of steps S1 to S2 and the processes of steps S14 to S15 are the processes of the power converters 4a, 4b, and 4c, and the processes of steps S5 to S6 are the processes of the remaining power detection unit 5.
  • steps S3 to S4 and the processes of steps S7 to S13 are processes of the output current control unit 6. Therefore, when the operations of the power conversion units 4a, 4b, and 4c are represented by a flowchart, the flow of steps S1, S2, S14, and S15 is obtained. Moreover, if the operation
  • FIG. 5 is a block diagram of a configuration example of the power conversion unit 4 according to the first embodiment.
  • the power conversion unit 4 is a circuit that detects the output current value described above, and a current detection unit 41 that is a current detection unit that detects an output current value from the connected secondary battery 3, and the connected secondary battery 3.
  • a DC / AC converter 42 which is a DC / AC converter for converting the DC power from the converter into AC power and feeding the load device 8; and a DC / AC converter 2 which converts the DC power generated by the solar cell 1 into AC power.
  • an AC / DC conversion unit 43 which is an AC / DC conversion means for charging a secondary battery which receives AC power output from the commercial AC system power supply 9 as input and converts the AC power into DC power for connection is provided.
  • the DC / AC converter 42 performs control to convert DC power from the connected secondary battery 3 into AC power so that the output current value from the connected secondary battery 3 becomes the target output current value.
  • FIG. 6 is a block diagram of a configuration example of the output current control unit 6 according to the first embodiment.
  • the output current control unit 6 is a holding time measurement unit that measures a holding time at each set power level for the remaining power levels of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c detected by the remaining power level detection unit 5.
  • a control unit 62 that controls the power conversion units 4a, 4b, and 4c and controls the output current of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c.
  • the control unit 62 calculates a retention time converted value for each of the secondary batteries 3a, 3b, 3c using the retention time and the weighting coefficient in the remaining set power, and calculates the retention time converted value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • the total retention time converted value that is the sum of the retention time converted values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c is calculated by addition.
  • the control unit 62 acquires the output current value from the power conversion units 4a, 4b, and 4c, and adds the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c detected by the power conversion units 4a, 4b, and 4c.
  • a total output current value that is the sum of the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c is calculated.
  • the control unit 62 uses the total output current value, the holding time converted value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c, and the total holding time converted value to obtain the target output current value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c. calculate.
  • 7 and 8 are diagrams illustrating an example of a hardware configuration of the power supply device 7 according to the first embodiment.
  • the secondary batteries 3a, 3b, and 3c in the power supply device 7 are the battery 91
  • the current detection unit 41 of the power conversion units 4a, 4b, and 4c is the current detection circuit 93
  • the AC / DC conversion unit 43 is the power conversion circuit 94.
  • the DC / AC converters 42 of the power converters 4a, 4b, and 4c are realized by a power converter circuit 94 and a processing circuit 92.
  • the functions of the remaining power detection unit 5, the holding time measurement unit 61 of the output current control unit 6, and the control unit 62 in the power supply device 7 are realized by the processing circuit 92. That is, the power supply device 7 detects the remaining amount of power of the secondary batteries 3a, 3b, 3c, measures the holding time at the remaining set power, calculates the target output current value, and secondary outputs according to the target output current value.
  • a processing circuit 92 is provided for controlling the output current of the batteries 3a, 3b, 3c.
  • processing circuit 92 is dedicated hardware, a CPU (Central Processing Unit) that executes a program stored in the memory 96, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor 95, It may be a DSP (Digital Signal Processor).
  • CPU Central Processing Unit
  • processing unit a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor 95, It may be a DSP (Digital Signal Processor).
  • DSP Digital Signal Processor
  • the processing circuit 92 is dedicated hardware, the processing circuit 92 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or an FPGA (Field Programmable Gate). Array) or a combination thereof.
  • the functions of the respective units of the remaining power detection unit 5 and the output current control unit 6 may be realized by the processing circuit 92, or the functions of the respective units may be collectively realized by the processing circuit 92.
  • the processing circuit 92 When the processing circuit 92 is a CPU, the functions of the remaining power detection unit 5 and the output current control unit 6 are realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are described as programs and stored in the memory 96.
  • the processing circuit 92 realizes the functions of the respective units when the processor 95 reads and executes the program stored in the memory 96. Moreover, it can be said that these programs are what makes a computer perform the procedure and method of the electric power residual amount detection part 5 and the output current control part 6.
  • the memory 96 is nonvolatile or volatile, such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), etc.
  • Semiconductor memory magnetic disk, flexible disk, optical disk, compact disk, mini disk, DVD (Digital Versatile Disc), etc. are applicable.
  • a part may be implement
  • the function of the remaining power detection unit 5 is realized by a processing circuit as dedicated hardware, and the function of the output current control unit 6 is read and executed by the processing circuit reading and executing a program stored in the memory. It is possible to realize.
  • the processing circuit 92 can realize the functions described above by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the output current control unit 6 uses the holding time and the weighting coefficient in each set power remaining amount for the secondary batteries 3 a, 3 b, 3 c.
  • the holding time conversion value is calculated, and the holding time conversion values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c are added to calculate the total holding time conversion value which is the sum of the holding time conversion values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c are added to calculate the total output current value that is the sum of the output current values of the secondary batteries 3a, 3b, 3c, and the total output current value is added to the total holding time.
  • the target output current values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c are calculated by multiplying the ratio of the retention time converted values of the secondary batteries 3a, 3b, and 3c to the converted values. Thereby, in the power supply device 7, it can control so that the output current of the secondary battery 3 becomes large, so that it keeps for a long time in the state with much electric power remaining of the secondary battery 3, and the secondary battery 3a. , 3b, 3c, the time during which the remaining amount of power is maintained can be averaged.
  • the secondary battery 3a, 3b, 3c can be used in a balanced manner in the power supply device 7, the deterioration of the secondary batteries 3a, 3b, 3c can be reduced, and the secondary batteries 3a, 3b, The lifetime of 3c can be extended.
  • the power supply device 7 it is possible to improve the deterioration determination accuracy of the secondary batteries 3a, 3b, 3c and extend the life of the secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • one power supply device 7 includes a plurality of secondary batteries 3a, 3b, 3c.
  • a power supply system including a plurality of power supply devices having one secondary battery 3 will be described.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration example of the power supply system 10 according to the second exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 shows a typical peripheral device connected to the power supply system 10.
  • Solar cell 1, DC / AC converter 2, load device 8, and commercial AC system power supply 9 are the same as those in the first embodiment.
  • the power supply system 10 includes a plurality of power supply devices 7a, 7b, and 7c.
  • the secondary battery 3a, the power conversion unit 4a, the remaining power detection unit 5a, and the output current control unit 6a constitute one power supply device 7a.
  • the secondary battery 3b, the power conversion unit 4b, the remaining power detection unit 5b, and the output current control unit 6b constitute one power supply device 7b.
  • the detection unit 5c and the output current control unit 6c constitute one power supply device 7c.
  • the power supply system 10 includes three power supply devices 7a, 7b, and 7c.
  • the power supply system 10 is an example, and may include two power supply devices or four or more power supply devices. .
  • the power supply device 7a is supplied from the secondary battery 3a that stores the AC power supplied from the commercial AC system power supply 9 or the DC / AC converter 2 in the form of DC power, and from the commercial AC system power supply 9 or the DC / AC converter 2.
  • the converted AC power is converted into DC power and output to the secondary battery 3a
  • the DC power from the secondary battery 3a is converted into AC power and supplied to the load device 8
  • the secondary battery 3a By controlling the conversion of the DC power stored in the secondary battery 3a to AC power with respect to the power conversion unit 4a for detecting the remaining amount of power indicating the amount of power stored in And an output current control unit 6a that controls power supply to the load device 8.
  • the secondary battery 3a has the same configuration as the secondary battery 3a of the first embodiment. The same applies to the secondary batteries 3b and 3c.
  • the power conversion unit 4a has the same configuration as that of the power conversion unit 4a of the first embodiment, but the notification destination that notifies the detected output current value of the secondary battery 3a and the notification source that receives the notification of the target output current value are output.
  • the current control unit 6 is changed to the output current control unit 6a in the same power supply device 7a. The same applies to the power converters 4b and 4c.
  • the remaining power detection unit 5a monitors the output voltage of the secondary battery 3a in the same power supply device 7a, detects the remaining power of the secondary battery 3a, and determines the detected remaining power of the secondary battery 3a. It is a remaining power detection means for notifying the output current control section 6a.
  • the output current control unit 6a measures the retention time at each set remaining power level as in the first embodiment with respect to the remaining power level of the secondary battery 3a notified from the remaining power level detection unit 5a, and the secondary battery 3a.
  • Output current control means for calculating a hold time conversion value The calculation method of the holding time conversion value of the secondary battery 3a in the output current control unit 6a is the same as the method in which the output current control unit 6 calculates the holding time conversion value of the secondary batteries 3a, 3b, 3c in the first embodiment. It is.
  • the output current control unit 6a calculates a holding time conversion value of the secondary battery 3a in the same power supply device 7a.
  • the output current control unit 6a calculates the retention time converted value 55 of the secondary battery 3a as shown in FIG.
  • the output current control unit 6b of the power supply device 7b calculates the retention time converted value 60 of the secondary battery 3b in the same power supply device 7b.
  • the output current control unit 6c of the power supply device 7c calculates a retention time converted value 85 of the secondary battery 3c in the same power supply device 7c.
  • the output current control unit 6a receives the notification from the power conversion unit 4a and acquires the output current value of the secondary battery 3a.
  • the output current control unit 6b receives the notification from the power conversion unit 4b and acquires the output current value of the secondary battery 3b.
  • the output current control part 6c receives the notification from the power conversion part 4c, and acquires the output current value of the secondary battery 3c.
  • the output current control unit 6a of the power supply device 7a exchanges the output current value and the holding time converted value with the output current control units 6b and 6c of the other power supply devices 7b and 7c. . That is, the output current control unit 6a of the power supply device 7a notifies the output current control units 6b and 6c of the other power supply devices 7b and 7c of the output current value and the hold time converted value of the power supply device 7a, and the like.
  • the output current values and holding time converted values of the other power supply devices 7b and 7c are acquired from the output current control units 6b and 6c of the power supply devices 7b and 7c.
  • the output current control unit 6a adds the calculated holding time converted value 55 of the power supply device 7a, the acquired holding time converted value 60 of the power supply device 7b, and the holding time converted value 85 of the power supply device 7c to each power supply.
  • the output current control unit 6a receives the notification from the power conversion unit 4a, acquires the output current value of the secondary battery 3a, and acquires the output current values of the other power supply devices 7b and 7c.
  • the output current control unit 6a adds the obtained output current values of the own device and the other power supply devices 7b and 7c, calculates a total output current value that is the sum of the output current values of the respective power supply devices,
  • a target output current value of the secondary battery 3a is calculated by multiplying the output current value by the output current ratio of the secondary battery 3a.
  • the output current control unit 6a notifies the power conversion unit 4a of the target output current value of the secondary battery 3a.
  • the power conversion unit 4a controls the output current of the secondary battery 3a according to the target output current value notified from the output current control unit 6a so that the output current value of the secondary battery 3a becomes the target output current value. That is, control is performed to convert DC power from the secondary battery 3a into AC power.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the control process of the output current of the secondary battery in the power supply device of the power supply system 10 according to the second embodiment.
  • the description will focus on the configuration of the power supply device 7a, it is assumed that the same processing is performed in the other power supply devices 7b and 7c.
  • the power conversion unit 4a detects the output current value of the connected secondary battery 3a (step S21), and notifies the detected output current value to the output current control unit 6a (step S22).
  • the output current control unit 6a acquires the output current value of the secondary battery 3a from the power conversion unit 4a (step S23).
  • the remaining power detection unit 5a detects the remaining power of the secondary battery 3a (step S24), and notifies the output current control unit 6a of the detected remaining power (step S25).
  • the output current control unit 6a acquires the remaining power level of the secondary battery 3a from the remaining power level detection unit 5a (step S26), and the retention time at each set remaining power level for the acquired remaining power level of the secondary battery 3a. Is measured (step S27).
  • the output current control unit 6a calculates a retention time converted value for the secondary battery 3a using the accumulated retention time obtained by accumulatively adding the retention times of the remaining amounts of set power and weighting factors (step S28).
  • the output current control unit 6a exchanges the output current value and the holding time converted value with the output current control units 6b and 6c of the other power supply devices 7b and 7c (step S29). Specifically, the output current control unit 6a of the power supply device 7a notifies the output current control units 6b and 6c of the other power supply devices 7b and 7c of the output current value and the hold time converted value of the power supply device 7a. Then, the output current values and holding time converted values of the other power supply devices 7b and 7c are acquired from the output current control units 6b and 6c of the other power supply devices 7b and 7c.
  • the output current control unit 6a calculates the total output current value by adding the output current values of the power supply device 7a and the other power supply devices 7b and 7c (step S30). Further, the output current control unit 6a calculates the total holding time conversion value by adding the holding time conversion values of the power supply device 7a and the other power supply devices 7b and 7c (step S31).
  • the output current control unit 6a calculates the output current ratio of the secondary battery 3a from the ratio of the hold time converted value of the secondary battery 3a to the total hold time converted value (step S32).
  • the output current control unit 6a multiplies the total output current value by the output current ratio of the secondary battery 3a to calculate the target output current value of the secondary battery 3a (step S33), and calculates the calculated secondary battery 3a.
  • the target output current value is notified to the power converter 4a (step S34).
  • the power conversion unit 4a acquires the target output current value from the output current control unit 6a (step S35), and according to the acquired target output current value, the output current of the secondary battery 3a is set to the target output current value.
  • Current control is performed (step S36).
  • steps S21 to S22 and the processing of steps S35 to S36 are the processing of the power conversion unit 4a
  • the processing of steps S24 to S25 is the processing of the remaining power detection unit 5a
  • step S23 These processes and the processes of steps S26 to S34 are processes of the output current control unit 6a. Therefore, when the operation of the power conversion unit 4a is represented by a flowchart, the flow of steps S21, S22, S35, and S36 is obtained. Moreover, when the operation of the remaining power detection unit 5a is represented by a flowchart, the flow of steps S24 and S25 is performed. Further, when the operation of the output current control unit 6a is represented by a flowchart, the flow of steps S23 and S26 to S34 is obtained.
  • the power converters 4a, 4b, and 4c can be configured by the current detector 41, the DC / AC converter 42, and the AC / DC converter 43 shown in FIG. Further, the output current control units 6a, 6b, and 6c can be configured by the holding time measuring unit 61 and the control unit 62 shown in FIG. 6 as in the first embodiment. In the second embodiment, the control unit 62 exchanges the output current value and the holding time converted value with the control unit 62 of another power supply device.
  • the output current control units 6a, 6b, 6c of the power supply devices 7a, 7b, 7c The holding time converted value is calculated using the holding time and weighting factor in the remaining set power, the output current value and the holding time converted value are exchanged with other power supply devices, and the own device and other power supply devices
  • the total holding time conversion value that is the sum of the holding time conversion values of each power supply device is calculated by adding the holding time conversion values of the power supply devices, and the output current values of the own device and other power supply devices are added to each By calculating the total output current value, which is the sum of the output current values of the power supply device, and multiplying the total output current value by the ratio of the holding time converted value of the secondary battery 3 of the own device to the total holding time converted value.
  • each power supply device includes a remaining power detection unit and an output current control unit.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

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Abstract

二次電池3a,3b,3cと、接続する二次電池からの出力電流値を検出し、出力電流値が目標出力電流値になるように、二次電池3a,3b,3cからの直流電力を交流電力に変換する制御を行う電力変換部4a,4b,4cと、二次電池3a,3b,3cの電力残量を検出する電力残量検出部5と、二次電池3a,3b,3cの電力残量の保持時間を計測し、設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて二次電池3a,3b,3c毎の保持時間換算値を算出し、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、二次電池3a,3b,3cの出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、総出力電流値、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値、および総保持時間換算値を用いて、二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を算出する出力電流制御部6と、を備える。

Description

電源供給装置および電源供給システム
 本発明は、複数の二次電池を備えた電源供給装置および電源供給システムに関する。
 従来、電源供給装置には、複数の二次電池を備え、各二次電池の電力残量の比率に基づいて各二次電池からの出力電流を制御し、負荷機器に供給するものがある(下記特許文献1参照)。電源供給装置は、二次電池の劣化防止のため、電力残量が多い二次電池ほど出力電流を大きくする制御をしている。
特許第5385698号公報
 しかしながら、二次電池は、電力残量が多いほど劣化が大きく、また、電力残量を保持している時間が長いほど劣化が大きい特性を有している。そのため、電力残量の多さだけを考慮しても劣化の大きい二次電池を正確に検出できない場合があり、その結果、二次電池の寿命が短くなるおそれがある、という問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数ある二次電池の劣化判定精度を向上させ、二次電池の寿命を延ばすことが可能な電源供給装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の電源供給装置は、複数の二次電池と、接続する二次電池からの出力電流値を検出し、出力電流値が目標出力電流値になるように、接続する二次電池からの直流電力を交流電力に変換する制御を行う複数の電力変換手段と、複数の二次電池の電力残量を検出する電力残量検出手段と、を備える。また、電源供給装置は、複数の二次電池の電力残量の保持時間を計測し、設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて複数の二次電池毎の保持時間換算値を算出し、複数の二次電池の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、複数の二次電池の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、総出力電流値、複数の二次電池の保持時間換算値、および総保持時間換算値を用いて、複数の二次電池の目標出力電流値を算出する出力電流制御手段を備える。
 本発明にかかる電源供給装置は、複数ある二次電池の劣化判定精度を向上させ、二次電池の寿命を延ばすことができる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる電源供給装置の構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかる二次電池の電力残量の経過時間による推移を示す図 実施の形態1にかかる出力電流制御部において二次電池の出力電流比率を算出するまでの経過を示す図 実施の形態1にかかる電源供給装置における二次電池の出力電流の制御処理を示すフローチャート 実施の形態1にかかる電力変換部の構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかる出力電流制御部の構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかる電源供給装置のハードウェア構成の例を示す図 実施の形態1にかかる電源供給装置のハードウェア構成の例を示す図 実施の形態2にかかる電源供給システムの構成例を示すブロック図 実施の形態2にかかる電源供給システムの電源供給装置における二次電池の出力電流の制御処理を示すフローチャート
 以下に、本発明の実施の形態にかかる電源供給装置および電源供給システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる電源供給装置7の構成例を示すブロック図である。また、図1では、電源供給装置7と接続される代表的な周辺装置を示している。電源供給装置7は、商用交流系統電源9、太陽電池1で発電された直流電力を交流電力に変換する直流交流変換器2、および宅内などに設置された負荷機器8と接続している。商用交流系統電源9は、交流電力を電源供給装置7および負荷機器8へ給電する。直流交流変換器2は、太陽電池1で発電された直流電力を交流電力に変換し、交流電力を電源供給装置7および負荷機器8へ給電する。電源供給装置7は、商用交流系統電源9または直流交流変換器2から給電された交流電力を直流電力に変換して二次電池3a,3b,3cへ充電し、また、二次電池3a,3b,3cから放電した直流電力を交流電力に変換して負荷機器8へ給電する。負荷機器8は、宅内などで使用される電気機器、例えば、冷蔵庫、洗濯機、空気調和機などである。
 つぎに、電源供給装置7の構成について説明する。電源供給装置7は、商用交流系統電源9または直流交流変換器2から給電された交流電力を直流電力として蓄電する複数の二次電池である二次電池3a,3b,3cと、商用交流系統電源9または直流交流変換器2から給電された交流電力を直流電力に変換して接続する二次電池へ出力し、接続する二次電池からの直流電力を交流電力に変換して負荷機器8へ給電する電力変換部4a,4b,4cと、二次電池3a,3b,3cに蓄電されている電力量を示す電力残量を検出する電力残量検出部5と、電力変換部4a,4b,4cに対して、二次電池3a,3b,3cに蓄電されている直流電力の交流電力への変換を制御することで負荷機器8への給電を制御する出力電流制御部6と、を備える。以降の説明において、二次電池3a,3b,3cを区別しない場合は二次電池3と称し、電力変換部4a,4b,4cを区別しない場合は電力変換部4と称することがある。
 電源供給装置7では、二次電池3と電力変換部4は1対1で接続している。電源供給装置7において、二次電池3aは電力変換部4aと接続し、二次電池3bは電力変換部4bと接続し、二次電池3cは電力変換部4cと接続している。図1では、電源供給装置7は、3つの二次電池3a,3b,3cおよび二次電池3a,3b,3cと同数の3つの電力変換部4a,4b,4cを備えているが、一例であり、2つの二次電池3および電力変換部4、または4つ以上の二次電池3および電力変換部4を備えることも可能である。
 二次電池3a,3b,3cは、例えば、リチウムイオン電池などであり、電力変換部4a,4b,4cによって交流電力から変換された直流電力を充電する。また、二次電池3a,3b,3cは、電力変換部4a,4b,4cの制御により蓄電している直流電力を放電する。なお、二次電池3a,3b,3cは、リチウムイオン電池に限定されるものではない。
 電力変換部4a,4b,4cは、二次電池3a,3b,3cを放電させる場合、二次電池3a,3b,3cに蓄電されている直流電力を交流電力に変換し、負荷機器8に給電する電力変換手段である。電力変換部4a,4b,4cは、二次電池3a,3b,3cから出力される直流電力の電流値である出力電流値が目標出力電流値になるように、二次電池3a,3b,3cからの直流電力を交流電力に変換する制御を行う。目標出力電流値とは、二次電池3a,3b,3cの劣化を考慮して出力電流制御部6が算出した、各二次電池3a,3b,3cからの出力電流値の制御目標となる出力電流値である。出力電流制御部6が目標出力電流値を算出する方法については後述する。
 また、電力変換部4a,4b,4cは、二次電池3a,3b,3cを充電させる場合、直流交流変換器2または商用交流系統電源9から出力された交流電力を入力とし、交流電力を直流電力に変換して二次電池3a,3b,3cを充電する。また、電力変換部4a,4b,4cは、二次電池3a,3b,3cからの直流電力の出力電流値を検出する回路を内蔵しており、検出した出力電流値を出力電流制御部6へ通知する。電力変換部4a,4b,4cは、二次電池3a,3b,3cの出力電流値を常時または定期的に検出し、検出した出力電流値を出力電流制御部6へ通知する。
 電力残量検出部5は、二次電池3a,3b,3cの出力電圧を監視して、二次電池3a,3b,3cの電力残量を検出し、検出した二次電池3a,3b,3cの電力残量を出力電流制御部6へ通知する電力残量検出手段である。電力残量検出部5は、二次電池3a,3b,3cの出力電圧を常時または定期的に検出し、検出した二次電池3a,3b,3cの電力残量を出力電流制御部6へ通知する。
 出力電流制御部6は、電力残量検出部5から通知された二次電池3a,3b,3cの電力残量について、設定された電力残量である設定電力残量、例えば、満充電状態である100%の電力残量、満充電状態に対して75%の電力残量、満充電状態に対して50%の電力残量、満充電状態に対して25%の電力残量の状態において、どれだけの時間継続して電力が保持されているか計測する出力電流制御手段である。設定電力残量とは、出力電流制御部6において、保持時間を計測する対象とする二次電池3a,3b,3cの電力残量である。ここでは、設定電力残量100%は電力残量検出部5から通知された二次電池3a,3b,3cの電力残量が100%の状態を対象とし、設定電力残量75%は電力残量検出部5から通知された二次電池3a,3b,3cの電力残量が75%以上の状態を対象とし、設定電力残量50%は電力残量検出部5から通知された二次電池3a,3b,3cの電力残量が50%以上の状態を対象とし、設定電力残量25%は電力残量検出部5から通知された二次電池3a,3b,3cの電力残量が25%以上の状態を対象とする。
 出力電流制御部6は、二次電池3a,3b,3cの電力残量および保持時間の関係から、二次電池3a,3b,3cから出力する直流電流、すなわち出力電流値の比率である出力電流比率を算出し、二次電池3a,3b,3cと接続する電力変換部4a,4b,4cを制御する。出力電流制御部6は、二次電池3a,3b,3cの電力残量および保持時間から、電力残量が多く、電力残量が多い状態を長時間保持している二次電池3の出力電流が大きくなるように、接続する電力変換部4を制御する。
 図2は、実施の形態1にかかる二次電池3aの電力残量の経過時間による推移を示す図である。横軸は時刻を示し、縦軸は電力残量を示す。出力電流制御部6は、二次電池3aの電力残量について、設定電力残量100%、75%、50%、25%以上の状態の保持時間をそれぞれ計測し、設定電力残量における保持時間を累積加算した累積保持時間を算出する。ここでは、二次電池3aの電力残量が設定電力残量100%を保持している状態の場合、出力電流制御部6は、設定電力残量75%、50%、25%の状態の保持時間も計測する。同様に、二次電池3aの電力残量が設定電力残量75%を保持している状態の場合、出力電流制御部6は、設定電力残量50%、25%の状態の保持時間も計測する。また、二次電池3aの電力残量が設定電力残量50%を保持している状態の場合、出力電流制御部6は、設定電力残量25%の状態の保持時間も計測する。
 出力電流制御部6は、例えば、各設定電力残量100%、75%、50%、25%用に保持時間を計測するタイマを備える。出力電流制御部6は、例えば、二次電池3aの電力残量が60%のときは設定電力残量50%および25%のタイマで保持時間をカウントし、二次電池3aの電力残量が90%のときは設定電力残量75%、50%および25%のタイマで保持時間をカウントする。なお、設定電力残量の100%、75%、50%、25%の値は一例であって、これらに限定されるものではない。また、図2ではおよそ24時間の範囲を保持時間の累積対象としているが、一例であり、その前後も累積を行い、二次電池3aが設置されて交換されるまでの範囲を保持時間の累積対象として用いてもよい。
 具体的に、図2に示す二次電池3aの場合、設定電力残量100%について、保持時間は3時間のみであるから累積保持時間は3時間となる。設定電力残量75%について、保持時間は1.5時間と6時間の2つがあるので、累積保持時間は1.5+6=7.5時間となる。設定電力残量50%について、保持時間は3時間と9.5時間と2時間の3つがあるので、累積保持時間は3+9.5+2=14.5時間となる。設定電力残量25%について、保持時間は6時間と14時間と4時間の3つがあるので、累積保持時間は6+14+4=24時間となる。出力電流制御部6は、二次電池3b,3cについても図2と同様の電力残量の推移から、各設定電力残量における保持時間を計測し、保持時間を累積加算した累積保持時間を算出する。
 図3は、実施の形態1にかかる出力電流制御部6において二次電池3a,3b,3cの出力電流比率を算出するまでの経過を示す図である。出力電流制御部6は、二次電池3aについて、各設定電力残量の累積保持時間に、各設定電力残量に定義された重み係数を乗算した値を算出し、算出した値を加算した保持時間換算値を算出する。保持時間換算値は、値の大きい設定電力残量の累積保持時間に重みを持たせた、各二次電池3における電力残量を考慮した保持時間の大きさを示す値である。重み係数は、値の大きい設定電力残量ほど大きい値にする。出力電流制御部6では、ユーザーなどからの設定により各設定電力残量の重み係数を記憶している。図3の例では、出力電流制御部6は、二次電池3aの場合、設定電力残量100%について累積保持時間3×重み係数6=18、設定電力残量75%について累積保持時間7.5×重み係数3=22.5、設定電力残量50%について累積保持時間14.5×重み係数1=14.5、設定電力残量25%について累積保持時間24×重み係数0=0となることから、各設定電力残量において累積保持時間に重み係数を乗算した値を加算し、保持時間換算値として18+22.5+14.5+0=55を算出する。出力電流制御部6は、二次電池3b,3cの場合も同様の計算を行って、二次電池3bの保持時間換算値の60、二次電池3cの保持時間換算値の85を算出する。
 出力電流制御部6は、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値を加算して、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の総和である総保持時間換算値として55+60+85=200を算出する。そして、出力電流制御部6は、総保持時間換算値の200に対する二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の比率から、二次電池3a,3b,3cの出力電流比率を算出する。出力電流制御部6は、二次電池3aの出力電流比率=55/200=27.5%、二次電池3bの出力電流比率=60/200=30%、二次電池3cの出力電流比率=85/200=42.5%を算出する。
 また、出力電流制御部6は、前述のように電力変換部4a,4b,4cからの通知を受け、二次電池3a,3b,3cの出力電流値を取得する。出力電流制御部6は、電力変換部4a,4b,4cから取得した出力電流値を加算して、二次電池3a,3b,3cの出力電流値の総和である総出力電流値を算出する。そして、出力電流制御部6は、総出力電流値に二次電池3a,3b,3cの出力電流比率を乗算して、二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を算出する。これにより、出力電流制御部6は、電力残量が多く、電力残量が多い状態を長時間保持している二次電池3の目標出力電流値を大きくする。
 例えば、出力電流制御部6は、第1の電力残量の状態で第1の時間保持している第1の二次電池の目標出力電流値を、第1の電力残量より少ない第2の電力残量の状態で第1の時間保持している第2の二次電池の目標出力電流値、および、第1の電力残量の状態で第1の時間より短い第2の時間保持している第3の二次電池の目標出力電流値より大きくすることになる。
 出力電流制御部6は、電力変換部4a,4b,4cに対して、接続する二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を通知する。電力変換部4a,4b,4cは、出力電流制御部6から通知された目標出力電流値に従って、接続する二次電池3a,3b,3cの出力電流値が目標出力電流値になるように、接続する二次電池3a,3b,3cの出力電流の電流制御、すなわち、二次電池3a,3b,3cからの直流電力を交流電力に変換する制御を行う。
 つづいて、電源供給装置7における二次電池3a,3b,3cの出力電流の制御の流れについて説明する。図4は、実施の形態1にかかる電源供給装置7における二次電池3a,3b,3cの出力電流の制御処理を示すフローチャートである。
 まず、電力変換部4a,4b,4cでは、接続する二次電池3a,3b,3cの出力電流値を検出し(ステップS1)、検出した出力電流値を出力電流制御部6へ通知する(ステップS2)。
 出力電流制御部6は、電力変換部4a,4b,4cから二次電池3a,3b,3cの出力電流値を取得し(ステップS3)、取得した二次電池3a,3b,3cの出力電流値を加算して、二次電池3a,3b,3cの出力電流値の総和である総出力電流値を算出する(ステップS4)。
 電力残量検出部5は、二次電池3a,3b,3cの電力残量を検出し(ステップS5)、検出した電力残量を出力電流制御部6へ通知する(ステップS6)。
 出力電流制御部6は、電力残量検出部5から二次電池3a,3b,3cの電力残量を取得し(ステップS7)、取得した二次電池3a,3b,3cの電力残量について、各設定電力残量における保持時間を計測する(ステップS8)。出力電流制御部6は、二次電池3a,3b,3cについて、各設定電力残量の保持時間を累積加算した累積保持時間および重み係数を用いて保持時間換算値を算出し(ステップS9)、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値を加算して、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出する(ステップS10)。
 出力電流制御部6は、総保持時間換算値に対する二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の比率から、二次電池3a,3b,3cの出力電流比率を算出する(ステップS11)。出力電流制御部6は、総出力電流値と二次電池3a,3b,3cの出力電流比率とを乗算して、二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を算出し(ステップS12)、算出した二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を、接続する電力変換部4a,4b,4cへ通知する(ステップS13)。
 そして、電力変換部4a,4b,4cは、出力電流制御部6から目標出力電流値を取得し(ステップS14)、取得した目標出力電流値に従って、目標出力電流値になるように接続する二次電池3a,3b,3cの出力電流の電流制御を行う(ステップS15)。
 図4のフローチャートでは、ステップS1~S15までの順番で電源供給装置7における二次電池3a,3b,3cの出力電流の制御処理を説明したが、一例であり、ステップS1~S4の処理についてはステップS11とS12の処理の間で行ってもよく、ステップS1~S4の処理とステップS5~S11の処理を並行して行ってもよい。図4に示すフローチャートにおいて、ステップS1~S2の処理およびステップS14~S15の処理は電力変換部4a,4b,4cの処理であり、ステップS5~S6の処理は電力残量検出部5の処理であり、ステップS3~S4の処理およびステップS7~S13の処理は出力電流制御部6の処理である。そのため、電力変換部4a,4b,4cの動作をフローチャートで表すと、ステップS1,S2,S14,S15の流れとなる。また、電力残量検出部5の動作をフローチャートで表すと、ステップS5,S6の流れとなる。また、出力電流制御部6の動作をフローチャートで表すと、ステップS3,S4,S7~S13の流れとなる。
 ここで、電力変換部4の構成例について説明する。図5は、実施の形態1にかかる電力変換部4の構成例を示すブロック図である。電力変換部4は、前述の出力電流値を検出する回路であって、接続する二次電池3からの出力電流値を検出する電流検出手段である電流検出部41と、接続する二次電池3からの直流電力を交流電力に変換して負荷機器8へ給電する直流交流変換手段である直流交流変換部42と、太陽電池1で発電された直流電力を交流電力に変換した直流交流変換器2または商用交流系統電源9から出力された交流電力を入力とし、交流電力を直流電力に変換して接続する二次電池を充電する交流直流変換手段である交流直流変換部43と、を備える。直流交流変換部42は、接続する二次電池3からの出力電流値が目標出力電流値になるように、接続する二次電池3からの直流電力を交流電力に変換する制御を行う。
 また、出力電流制御部6の構成例について説明する。図6は、実施の形態1にかかる出力電流制御部6の構成例を示すブロック図である。出力電流制御部6は、電力残量検出部5で検出された二次電池3a,3b,3cの電力残量について各設定電力残量における保持時間を計測する保持時間計測手段である保持時間計測部61と、電力変換部4a,4b,4cを制御し、二次電池3a,3b,3cの出力電流を制御する制御手段である制御部62と、を備える。制御部62は、設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて二次電池3a,3b,3c毎の保持時間換算値を算出し、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値を加算して二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出する。また、制御部62は、電力変換部4a,4b,4cから出力電流値を取得して電力変換部4a,4b,4cで検出された二次電池3a,3b,3cの出力電流値を加算して、二次電池3a,3b,3cの出力電流値の総和である総出力電流値を算出する。そして、制御部62は、総出力電流値、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値、および総保持時間換算値を用いて、二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を算出する。
 つづいて、図1に示す電源供給装置7の各構成を実現するハードウェア構成について説明する。図7および図8は、実施の形態1にかかる電源供給装置7のハードウェア構成の例を示す図である。電源供給装置7における二次電池3a,3b,3cはバッテリ91であり、電力変換部4a,4b,4cの電流検出部41は電流検出回路93、交流直流変換部43は電力変換回路94である。電力変換部4a,4b,4cの直流交流変換部42は電力変換回路94および処理回路92により実現される。また、電源供給装置7における電力残量検出部5、出力電流制御部6の保持時間計測部61および制御部62の各機能は、処理回路92により実現される。すなわち、電源供給装置7は、二次電池3a,3b,3cの電力残量を検出し、設定電力残量における保持時間を計測し、目標出力電流値を算出し、目標出力電流値に従って二次電池3a,3b,3cの出力電流を制御するための処理回路92を備える。処理回路92は、専用のハードウェアであっても、メモリ96に格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ95、DSP(Digital Signal Processor)などであってもよい。
 処理回路92が専用のハードウェアである場合、処理回路92は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。電力残量検出部5および出力電流制御部6の各部の機能それぞれを処理回路92で実現してもよいし、各部の機能をまとめて処理回路92で実現してもよい。
 処理回路92がCPUの場合、電力残量検出部5および出力電流制御部6の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアやファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ96に格納される。処理回路92は、メモリ96に記憶されたプログラムをプロセッサ95が読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。また、これらのプログラムは、電力残量検出部5および出力電流制御部6の手順や方法をコンピュータに実行させるものであるともいえる。ここで、メモリ96とは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)などの、不揮発性または揮発性の半導体メモリや、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD(Digital Versatile Disc)などが該当する。
 なお、電力残量検出部5および出力電流制御部6の各機能について、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。例えば、電力残量検出部5については専用のハードウェアとしての処理回路でその機能を実現し出力電流制御部6については処理回路がメモリに格納されたプログラムを読み出して実行することによってその機能を実現することが可能である。
 このように、処理回路92は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、電源供給装置7では、出力電流制御部6は、二次電池3a,3b,3cについて各設定電力残量における保持時間と重み係数を用いて保持時間換算値を算出し、二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値を加算して二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、二次電池3a,3b,3cの出力電流値を加算して二次電池3a,3b,3cの出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、総出力電流値に、総保持時間換算値に対する二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値の比率を乗算することで、二次電池3a,3b,3cの目標出力電流値を算出することとした。これにより、電源供給装置7では、二次電池3の電力残量が多い状態で長時間保持しているほど二次電池3の出力電流が大きくなるように制御することができ、二次電池3a,3b,3cに対して電力残量が多い状態を保つ時間を平均化させることができる。その結果、電源供給装置7では、二次電池3a,3b,3cをバランスよく用いることができるので、二次電池3a,3b,3cの劣化を低減することができ、二次電池3a,3b,3cの寿命を延ばすことができる。電源供給装置7では、二次電池3a,3b,3cの劣化判定精度を向上させ、二次電池3a,3b,3cの寿命を延ばすことができる。
実施の形態2.
 実施の形態1では、1つの電源供給装置7が複数の二次電池3a,3b,3cを備えていた。本実施の形態では、1つの二次電池3を持つ電源供給装置を複数備える電源供給システムについて説明する。
 図9は、本発明の実施の形態2にかかる電源供給システム10の構成例を示すブロック図である。また、図9では、電源供給システム10と接続される代表的な周辺装置を示している。太陽電池1、直流交流変換器2、負荷機器8、および商用交流系統電源9は実施の形態1と同様である。電源供給システム10は、複数の電源供給装置7a,7b,7cを備える。実施の形態2では、二次電池3a、電力変換部4a、電力残量検出部5a、および出力電流制御部6aで1つの電源供給装置7aを構成する。同様に、二次電池3b、電力変換部4b、電力残量検出部5b、および出力電流制御部6bで1つの電源供給装置7bを構成し、二次電池3c、電力変換部4c、電力残量検出部5c、および出力電流制御部6cで1つの電源供給装置7cを構成する。図9では、電源供給システム10は3つの電源供給装置7a,7b,7cを備えているが、一例であり、2つの電源供給装置、または4つ以上の電源供給装置を備えることも可能である。
 つぎに、電源供給装置7a,7b,7cの構成について説明する。電源供給装置7a,7b,7cは同様の構成のため、電源供給装置7aを用いて説明する。電源供給装置7aは、商用交流系統電源9または直流交流変換器2から給電された交流電力を直流電力の形式で蓄電する二次電池3aと、商用交流系統電源9または直流交流変換器2から給電された交流電力を直流電力に変換して二次電池3aへ出力し、二次電池3aからの直流電力を交流電力に変換して負荷機器8へ給電する電力変換部4aと、二次電池3aに蓄電されている電力量を示す電力残量を検出する電力残量検出部5aと、電力変換部4aについて二次電池3aに蓄電されている直流電力の交流電力への変換を制御することで負荷機器8への給電を制御する出力電流制御部6aと、を備える。
 二次電池3aは実施の形態1の二次電池3aと同じ構成である。二次電池3b,3cも同様である。
 電力変換部4aは実施の形態1の電力変換部4aと同じ構成であるが、検出した二次電池3aの出力電流値を通知する通知先および目標出力電流値の通知を受ける通知元が、出力電流制御部6から、同じ電源供給装置7a内の出力電流制御部6aに変更されている。電力変換部4b,4cも同様である。
 電力残量検出部5aは、同じ電源供給装置7a内の二次電池3aの出力電圧を監視して、二次電池3aの電力残量を検出し、検出した二次電池3aの電力残量を出力電流制御部6aへ通知する電力残量検出手段である。
 出力電流制御部6aは、電力残量検出部5aから通知された二次電池3aの電力残量について、実施の形態1と同様の各設定電力残量における保持時間を計測し、二次電池3aの保持時間換算値を算出する出力電流制御手段である。出力電流制御部6aにおける二次電池3aの保持時間換算値の算出方法は、実施の形態1において出力電流制御部6が二次電池3a,3b,3cの保持時間換算値を算出する方法と同様である。実施の形態2では、出力電流制御部6aは、同じ電源供給装置7a内の二次電池3aの保持時間換算値を算出する。出力電流制御部6aは、実施の形態1と同様、図3に示すように二次電池3aの保持時間換算値の55を算出する。
 同様に、電源供給装置7bの出力電流制御部6bは、同じ電源供給装置7b内の二次電池3bの保持時間換算値の60を算出する。また、電源供給装置7cの出力電流制御部6cは、同じ電源供給装置7c内の二次電池3cの保持時間換算値の85を算出する。
 出力電流制御部6aは、電力変換部4aからの通知を受け、二次電池3aの出力電流値を取得する。同様に、出力電流制御部6bは、電力変換部4bからの通知を受け、二次電池3bの出力電流値を取得する。また、出力電流制御部6cは、電力変換部4cからの通知を受け、二次電池3cの出力電流値を取得する。
 本実施の形態では、電源供給装置7aの出力電流制御部6aは、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cとの間で、出力電流値および保持時間換算値を交換する。すなわち、電源供給装置7aの出力電流制御部6aは、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cへ、電源供給装置7aの出力電流値および保持時間換算値を通知し、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cから、他の電源供給装置7b,7cの出力電流値および保持時間換算値を取得する。
 出力電流制御部6aは、算出した電源供給装置7aの保持時間換算値55、取得した電源供給装置7bの保持時間換算値60および電源供給装置7cの保持時間換算値85を加算して、各電源供給装置の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値として55+60+85=200を算出する。そして、出力電流制御部6aは、総保持時間換算値の200に対する自装置である電源供給装置7aの保持時間換算値の55の比率から、二次電池3aの出力電流比率を算出する。具体的に、出力電流制御部6aは、出力電流比率=55/200=27.5%を算出する。
 出力電流制御部6aは、電力変換部4aからの通知を受け二次電池3aの出力電流値を取得し、他の電源供給装置7b,7cの出力電流値を取得する。出力電流制御部6aは、取得した自装置および他の電源供給装置7b,7cの出力電流値を加算して、各電源供給装置の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、総出力電流値に二次電池3aの出力電流比率を乗算して、二次電池3aの目標出力電流値を算出する。出力電流制御部6aは、電力変換部4aへ、二次電池3aの目標出力電流値を通知する。電力変換部4aは、出力電流制御部6aから通知された目標出力電流値に従って、二次電池3aの出力電流値が目標出力電流値になるように、二次電池3aの出力電流の電流制御、すなわち、二次電池3aからの直流電力を交流電力に変換する制御を行う。
 電源供給装置7aについて説明したが、電源供給装置7b,7cにおいても同様の処理を行う。
 つづいて、電源供給システム10の各電源供給装置における二次電池の出力電流の制御の流れについて説明する。図10は、実施の形態2にかかる電源供給システム10の電源供給装置における二次電池の出力電流の制御処理を示すフローチャートである。なお、電源供給装置7aの構成を中心にして説明するが、他の電源供給装置7b,7cにおいても同様の処理を行っているものとする。
 まず、電力変換部4aでは、接続する二次電池3aの出力電流値を検出し(ステップS21)、検出した出力電流値を出力電流制御部6aへ通知する(ステップS22)。出力電流制御部6aは、電力変換部4aから二次電池3aの出力電流値を取得する(ステップS23)。
 電力残量検出部5aは、二次電池3aの電力残量を検出し(ステップS24)、検出した電力残量を出力電流制御部6aへ通知する(ステップS25)。
 出力電流制御部6aは、電力残量検出部5aから二次電池3aの電力残量を取得し(ステップS26)、取得した二次電池3aの電力残量について、各設定電力残量における保持時間を計測する(ステップS27)。出力電流制御部6aは、二次電池3aについて、各設定電力残量の保持時間を累積加算した累積保持時間および重み係数を用いて保持時間換算値を算出する(ステップS28)。
 出力電流制御部6aは、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cとの間で出力電流値および保持時間換算値を交換する(ステップS29)。具体的に、電源供給装置7aの出力電流制御部6aは、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cへ、電源供給装置7aの出力電流値および保持時間換算値を通知し、他の電源供給装置7b,7cの出力電流制御部6b,6cから、他の電源供給装置7b,7cの出力電流値および保持時間換算値を取得する。
 出力電流制御部6aは、電源供給装置7aおよび他の電源供給装置7b,7cの出力電流値を加算して総出力電流値を算出する(ステップS30)。また、出力電流制御部6aは、電源供給装置7aおよび他の電源供給装置7b,7cの保持時間換算値を加算して総保持時間換算値を算出する(ステップS31)。
 出力電流制御部6aは、総保持時間換算値に対する二次電池3aの保持時間換算値の比率から、二次電池3aの出力電流比率を算出する(ステップS32)。出力電流制御部6aは、総出力電流値と二次電池3aの出力電流比率とを乗算して、二次電池3aの目標出力電流値を算出し(ステップS33)、算出した二次電池3aの目標出力電流値を、電力変換部4aへ通知する(ステップS34)。
 そして、電力変換部4aは、出力電流制御部6aから目標出力電流値を取得し(ステップS35)、取得した目標出力電流値に従って、目標出力電流値になるように二次電池3aの出力電流の電流制御を行う(ステップS36)。
 図10のフローチャートでは、ステップS21~S36までの順番で電源供給システム10の各電源供給装置における二次電池の出力電流の制御処理を説明したが、一例であり、ステップS21~S23の処理についてはステップS28とS29の処理の間で行ってもよく、ステップS21~S23の処理とステップS24~S28の処理を並行して行ってもよい。図10に示すフローチャートにおいて、ステップS21~S22の処理およびステップS35~S36の処理は電力変換部4aの処理であり、ステップS24~S25の処理は電力残量検出部5aの処理であり、ステップS23の処理およびステップS26~S34の処理は出力電流制御部6aの処理である。そのため、電力変換部4aの動作をフローチャートで表すと、ステップS21,S22,S35,S36の流れとなる。また、電力残量検出部5aの動作をフローチャートで表すと、ステップS24,S25の流れとなる。また、出力電流制御部6aの動作をフローチャートで表すと、ステップS23,S26~S34の流れとなる。
 なお、電力変換部4a,4b,4cについては、実施の形態1と同様、図5に示す電流検出部41、直流交流変換部42、および交流直流変換部43で構成することができる。また、出力電流制御部6a,6b,6cについては、実施の形態1と同様、図6に示す保持時間計測部61および制御部62で構成することができる。なお、実施の形態2では、制御部62は、他の電源供給装置の制御部62との間で、出力電流値および保持時間換算値の交換を行うこととする。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、電源供給システム10では、電源供給装置7a,7b,7cの出力電流制御部6a,6b,6cは、自装置内の二次電池3について各設定電力残量における保持時間と重み係数を用いて保持時間換算値を算出し、他の電源供給装置との間で出力電流値および保持時間換算値を交換し、自装置および他の電源供給装置の保持時間換算値を加算して各電源供給装置の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、自装置および他の電源供給装置の出力電流値を加算して各電源供給装置の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、総出力電流値に、総保持時間換算値に対する自装置の二次電池3の保持時間換算値の比率を乗算することで、自装置の二次電池3の目標出力電流値を算出することとした。これにより、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。また、実施の形態2では、各電源供給装置が電力残量検出部および出力電流制御部を備える構成とした。これにより、複数の電源供給装置を備える電源供給システムでは、同一構成の電源供給装置を任意の台数で接続することができるため、自由に二次電池の総容量を選択でき、運用開始後の増設対応も容易になる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 太陽電池、2 直流交流変換器、3a,3b,3c 二次電池、4,4a,4b,4c 電力変換部、5,5a,5b,5c 電力残量検出部、6,6a,6b,6c 出力電流制御部、7,7a,7b,7c 電源供給装置、8 負荷機器、9 商用交流系統電源、10 電源供給システム、41 電流検出部、42 直流交流変換部、43 交流直流変換部、61 保持時間計測部、62 制御部。

Claims (5)

  1.  複数の二次電池と、
     接続する二次電池からの出力電流値を検出し、前記出力電流値が目標出力電流値になるように、前記接続する二次電池からの直流電力を交流電力に変換する制御を行う複数の電力変換手段と、
     前記複数の二次電池の電力残量を検出する電力残量検出手段と、
     前記複数の二次電池の電力残量の保持時間を計測し、設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて前記複数の二次電池毎の保持時間換算値を算出し、前記複数の二次電池の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、前記複数の二次電池の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、前記総出力電流値、前記複数の二次電池の保持時間換算値、および前記総保持時間換算値を用いて、前記複数の二次電池の目標出力電流値を算出する出力電流制御手段と、
     を備えることを特徴とする電源供給装置。
  2.  前記出力電流制御手段は、第1の電力残量の状態で第1の時間保持している第1の二次電池の目標出力電流値を、前記第1の電力残量より少ない第2の電力残量の状態で前記第1の時間保持している第2の二次電池の目標出力電流値、および、前記第1の電力残量の状態で前記第1の時間より短い第2の時間保持している第3の二次電池の目標出力電流値より大きくする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の電源供給装置。
  3.  前記電力変換手段は、
     前記接続する二次電池からの出力電流値を検出する電流検出手段と、
     前記出力電流値が前記目標出力電流値になるように、前記接続する二次電池からの直流電力を交流電力に変換する制御を行う直流交流変換手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の電源供給装置。
  4.  前記出力電流制御手段は、
     前記電力残量検出手段で検出された前記複数の二次電池の電力残量について前記設定電力残量における保持時間を計測する保持時間計測手段と、
     前記設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて前記複数の二次電池毎の保持時間換算値を算出し、前記複数の二次電池の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、前記複数の二次電池の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、前記総出力電流値、前記複数の二次電池の保持時間換算値、および前記総保持時間換算値を用いて、前記複数の二次電池の目標出力電流値を算出する制御手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1,2または3に記載の電源供給装置。
  5.  二次電池と、
     前記二次電池からの出力電流値を検出し、前記出力電流値が目標出力電流値になるように、前記二次電池からの直流電力を交流電力に変換する制御を行う電力変換手段と、
     前記二次電池に蓄えられた電力残量を検出する電力残量検出手段と、
     前記電力変換手段から出力電流値を取得し、また、前記電力残量検出手段で検出された前記二次電池の保持時間を計測し、設定電力残量における保持時間および重み係数を用いて前記二次電池の保持時間換算値を算出する出力電流制御手段と、
     を有する電源供給装置を複数備え、
     各電源供給装置の出力電流制御手段は、他の電源供給装置の出力電流制御手段から前記出力電流値および前記保持時間換算値を取得し、各電源供給装置の保持時間換算値の総和である総保持時間換算値を算出し、また、各電源供給装置の出力電流値の総和である総出力電流値を算出し、前記総出力電流値、自装置の保持時間換算値、および前記総保持時間換算値を用いて、前記二次電池の目標出力電流値を算出する、
     ことを特徴とする電源供給システム。
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